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产品型号:LUYOR-3480
更新时间:2025-04-18
厂商性质:代理商
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品牌 | LUYOR/路阳 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
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波段 | 365、405、420、450、470、525、590nm等多波段可选 | 孔板选择 | 适用于6、12、24、48 和 96 孔板 |
光源连接线 | 2m | 辐照光强度 | 可调 |
辐照时间 | 可调 | 辐照方式 | 可置于培养箱内工作 |
LUYOR-3480微孔板细胞辐照仪是用于体外光遗传(In Vitro Optogenetics)研究的一款LED辐照光源,是一款体外细胞培养光遗传刺激系统。体内光遗传学已成为研究小鼠、大鼠和其他动物神经回路的标准技术。但随着光激活蛋白和其他光反应工具数量的增加,该技术现在经常用于多孔板和细胞培养皿中,用于组织培养、细菌、斑马鱼、幼虫和其他研究模型的研究。
LUYOR-3480微孔板细胞辐照仪可以提供理想的辐照波长和光强度、辐照时间可以控制,辐照仪的光源能够放置到细胞培养箱长时间工作。
1.LED光源。
2.250-1100nm范围内任意波长及白光可选。
3.发光功率可调节。
4.平面光源,光照均匀。
5.辐照光源特别适用于96孔板,满足 6、12、24、48 和 96 孔板。
6.光源部分和控制器连接线长2米,辐照仪光源部分能够放置在细胞培养箱里面长时间工作。
7.光源部分能够满足培养箱的高湿度环境工作。
8.辐照光强度可调。
9.辐照时间可调。
10.可选波长:365nm、405nm、420nm、450nm、470nm、525nm、590nm、630nm、660nm、740nm、808nm等
525nm光源
660nm光源
470nm光源
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光遗传学(Optogenetics)是指结合光学与遗传学手段,精确控制特定神经元活动的技术。
光遗传学技术调控细胞的活性取决于光敏感通道蛋白的种类,即兴奋性光敏感通道和抑制性光敏感通道。如果转入细胞的通道是ChR,在细胞受到蓝光照射时,通道开放,阳离子大量内流,产生去极化诱发动作电位,激活细胞。如果转入细胞的通道是HR,细胞在受到黄光照射时,通道开放,阴离子大量内流,产生超极化导致动作电位不易发出,抑制细胞活性。
类別 | 名称 | 描述 | 激发光波长 |
hChR2(H134R) | 使用的ChR2,ChR2的突变体;增加了分子整体的电导率,进而增加了光照下激发的内向电流;但通道开关速度也比ChR2慢一倍 | 470nm | |
hChR2(E123T/T159C) | 即ChETA(TC)是突变的ChR2,更大的光电流和更快的动力学变化,适合高 激活 | 470nm | |
oChIEF(E163A/T199C) | ChR1和ChR2的杂合体,可用于高频刺激 | 470nm | |
C1V1 (t/t) | 由ChR1和VChR1(ChR的突变体)组成的杂合体 | 560nm | |
光激活 | hChR2(C128S/D156A) | 激发状态的显著稳定性,即使在30分钟后也几乎没有检测到返回到黑暗状态;光电流降低,可用于诱导长时间的去极化 | 蓝光激活 |
ChETA | E123T突变;产生更快的动力学,但降低光电流振幅;是的神经元在光刺激下课发放200Hz的spike,而其他的ChR2通道蛋白只能达到40Hz | 490nm | |
CheRiff | 改进的光灵敏度、动力学和光谱正交性 | 460nm | |
ChrimsonR | 天然存在的CnChR1(Chrimson)的K176R点突变 | 590nm | |
Chronos | 天然存在的ShChR(Chronos) | 530nm | |
eNpHR3.0 | 第三代光驱动内向氯泵,属于halorhodopsin家族;改善NpHR在细胞膜上的表达情况;应用于突触前末端时存在低效率 | 525~650nm(中心 波长为578nm) | |
Arch/ArchT | 经过基因改造的第三代产品,激发波长不变,改善了光敏感工具的细胞膜定位和均匀分布;与NpHR相比,当激光关闭时,Arch立即从通道打开状态恢复到关闭状态 | 主要在566nm | |
hGtACR1 | 阴离子通道模式的channelrhodopsins;可用于快速和可逆神经元沉默 | 515nm | |
eArch3.0 | 动态范围更大;应用于突触前末端时存在脱靶效应 | 590nm | |
光抑制 | eOPN3 | 在轴突中的激活是有效且不影响胞体的兴奋性;在哺乳动物神经元中有良好的耐受性,也不会导致神经元兴奋性的显著光依赖性生理变化;可应用于突触前 | 512nm |
QuasAr2 | 提高亮度和电压灵敏度,微秒响应时间,并且不产生光电流 | 640 nm | |
SwiChRca | C1C2嵌合体突变C128A(SwiChRCA)可以減缓通道的关闭,被单次蓝光持续激活氯离子通道,使细胞持续保持抑制状态,并在红光照射后关闭氯离子通道 | 475 nm | |
红移光激活 | ReachR | 由ChEF/ChIEF,VChR1,VChR2外加L171|突变组成 | 590-630 nm |
红移光抑制 | Jaws | 经过改造红移的氯离子泵;在632 nm光照下,引起的超极化电流比eHpHR3.0或者ArchT显著大,主要应用在使用红外激光抑制目标位点,甚至可以使用非侵入式给光方式抑制Jaws感染的位点 | 632nm |